稀土三掺钨酸钙多晶的制备及发光性能研究小结
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- 发布于 2015年8月04日 星期二 13:51
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对Ho3+、Tm3+、Yb3+掺杂钨酸钙Zn0.1Ca0.9WO4多晶进行无相互作用正交实验,并对所得样品进行上转换稳态发射光谱测试,CIE坐标计算及功率曲线分析,最后提出上转换发光机理。具体结论如下:
(1)通过上转换稳态发射光谱测试,并对正交结果进行分析,得出稀土离子浓度改变对蓝绿红三色光发光强度的影响规律。Tm3+离子浓度改变对上转换蓝光发射强度影响较大,Ho3+离子浓度改变会影响上转换绿光发射强度,上转换红光发射强度主要受到Tm3+、Yb3+离子浓度的影响。适当降低Tm3+离子浓度有利于上转换三色光强度的增加;减小Ho3+离子浓度能使上转换绿光强度降低,红光和蓝光强度增加,有利于调节蓝绿红三色光比例。
(2)分析了泵浦功率对蓝绿红三色光发光强度的影响。随着泵浦功率的增加上转换蓝绿红三色光发光强度均有不同程度的增加,但同时三色光比例变大。因此泵浦功率的增大虽然能提高发光强度,但不利于上转换白光的输出。
(3)根据正交实验分析结果,对掺杂稀土离子浓度进行调节,实现上转换白光输出。制备了Zn0.1Ca0.9WO4:0.6mol%Ho3+/0.5mol%Tm3+/4mol%Yb3+样品,上转换发光测试表明三色光比例接近1:1:1,CIE坐标计算结果为(0.35,0.37),在白光发光范围内。
(4)对Zn0.1Ca0.9WO4:0.6mol%Ho3+/0.5mol%Tm3+/4mol%Yb3+样品进行功率曲线测试。测试结果表明上转换蓝光主要为三光子能量传递过程,上转换绿光为两光子能量传递过程,上转换红光同时存在两光子和三光子能量传递过程。上转换发光机理表明蓝绿红光分别由Tm3+离子的1G4→3H6跃迁,Ho3+离子的5S2,5F4→5I8、5F5→5I8能级跃迁产生的。蓝光、绿光和红光发光过程均为连续能量传递过程。
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聚钨酸钠
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- 发布于 2015年8月04日 星期二 13:46
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聚钨酸钠又名偏钨酸钠,它的的物理性质如下所示:化学式:Na6O39W12,分子量:2968,密度:3.1g/cm3,CB号:CB1128947,CAS号:12141-67-2。
聚钨酸钠因其密度高、无毒、易配制及可循环利用等优点,在许多领域都被广泛的应用,例如地质学、土壤学及海洋生物学等领域密度分离研究中得到广泛应用。在地质学中主要应用于矿物及沉积岩的分离,为微细粒纯矿物的分离提供了一条新途径。在土壤学中主要应用于分离土壤中的团聚体大颗粒、有机质及腐殖酸等。而在海洋生物学中主要应用于分离古微生物以及有机质。且利用聚钨酸钠溶液进行密度分离具有操作流程简单、效果稳定等特点,更重要的是不改变被分离物质的物化性能。
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钨酸亚铁
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- 发布于 2015年8月04日 星期二 13:45
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钨酸亚铁是一种钨酸盐,它的物理性质如下所示:化学式:FeO4W,分子量:303.6826g/mol, 单一同位素质量为:303.865527g/mol,准确质量为:303.865527g/mol,PubChenm号:22178528。另外 FeO4W可以通过水热法制取。
而钨酸盐是指阴离子含钨酸根(WO4 2-)或聚钨酸根(W7O24 6-)的盐。其中有些钨酸盐是以水合物的形式存在,溶液呈强碱性,而有些为难溶性。另外钨酸盐中除碱金属、铵和镁盐外,大部分不溶于水。
常见的钨酸盐有钨酸盐(Na2WO4·2H2O)、钨酸钙(CaWO4)、钨酸钴(CoWO4)、钨酸镉(CdWO4)、钨酸亚铁(FeWO4)、钨酸铵[(NH4)6W7O24·6H2O]和钨酸锌(5ZnO·12WO3)等。钨酸盐常用于功能材料,例如,钨酸钙是重要的X射线发光材料,钨酸盐也可以用于制备染料、颜料等、陶瓷材料、催化剂、颜料、防腐剂和防火剂等。
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稀土三掺钨酸钙多晶上转换发光机理
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- 发布于 2015年8月04日 星期二 11:53
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以下是稀土三掺钨酸钙Zn0.1Ca0.9WO4:Ho3+/Tm3+/Yb3+多晶上转换发光机理。
根据Zn0.1Ca0.9WO4:Ho3+/Tm3+/Yb3+多晶的上转换稳态发射光谱和功率曲线分析,结合稀土离子的能级分布图,提出了Zn0.1Ca0.9WO4:Ho3+/Tm3+/Yb3+多晶的上转换发光机理,具体机理如图所示。
由图可知,上转换蓝光的发光过程以Tm3+/Yb3+三光子能量传递过程为主。Zn0.1Ca0.9WO4:Ho3+/Tm3+/Yb3+多晶上转换蓝光激发机理如下:首先 Yb3+离子受到980nm光源激发,由基态能级2F2/7跃迁到激发态能级2F5/2,处于激发态能级的Yb3+离子不断将能量传递给Tm3+离子,使Tm3+离子由基态能级3H6跃迁到3H5能级,并无辐射弛豫到3F4能级,至此第一次能量传递过程结束。然后处于激发态能级的Yb3+离子第二次将能量传递给Tm3+离子,使Tm3+离子由3H5能级跃迁至3F2,3能级,并无辐射弛豫到3H4能级,至此第二次能量传递过程结束。最后处于激发态能级的Yb3+离子第三次将能量传递给Tm3+离子,使Tm3+离子由3H4能级跃迁至1G4能级, 1G4能级的Tm3+离子再向基态能级3H6跃迁,辐射出475nm波长的上转换蓝光。
上转换绿光发光过程是Ho3+/Yb3+的两光子能量传递过程。Zn0.1Ca0.9WO4:Ho3+/Tm3+/Yb3+多晶上转换绿光激发机理如下:首先 Yb3+离子受到980nm激光器的激发,由基态能级2F2/7跃迁到激发态能级2F5/2,处于激发态能级的Yb3+离子不断将能量传递给Ho3+离子,使Ho3+离子由基态能级5I8跃迁到5I6能级。然后处于激发态能级的Yb3+离子再次将能量传递给Ho3+离子,使Ho3+离子由5I6能级跃迁至5S2,5F4能级。最后Ho3+离子由5S2,5F4能级向基态能级5I8跃迁,辐射出545nm左右的上转换绿光。
上转换红光是由Ho3+离子和Tm3+离子共同发出的,Ho3+离子红光发射为两光子能量传递过程,Tm3+离子红光发射为三光子能量传递过程。具体过程如下:当Ho3+离子吸收能量被激发到5I6能级后,通过无辐射弛豫跃迁到5I7能级,处于5I7能级的Ho3+离子再次吸收Yb3+离子传递的能量跃迁至5F5能级;或者当Ho3+离子与Yb3+离子通过两次能量传递处于5S2,5F4能级后,无辐射弛豫到5F5能级。最后处于5F5能级的Ho3+离子都向基态能级5I8跃迁,发射出659nm左右的上转换红光。Tm3+/Yb3+上转换红光的发光机理与蓝光类似,处于基态能级的Tm3+离子通过三光子能量传递被激发到1G4能级后,由1G4能级向3F4能级跃迁辐射出660nm波长的上转换红光。
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钨酸汞的制取
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- 发布于 2015年8月03日 星期一 18:46
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钨酸汞的制备过程如下所示:
1.分别称取0.01~0.02mol的汞盐和钨源(汞盐与钨源的摩尔比为1:1,另外汞盐可以选自HgCl2或Hg(NO3)2 其中的一种,钨源可以选取Na2WO4、K2WO4或H2WO4其中的一种。),然后将其放置在一个45ml带四氟乙烯内衬的高压釜中,再往高压釜中添加蒸馏水至高压釜的3/4。
2.在反应溶液中加入N2除去溶液中的溶解氧,封闭高压釜后将其放置于烘箱中,于140~200℃加热2~12小时。反应结束后,关闭烘箱让高压釜按梯度将至室温。
3.将反应釜中的上层清液用胶头滴管吸出,下层沉淀置于烧杯中,用超声处理5分钟~6小时,然后静止1~5小时,接着离心分离。
4.将离心分离得到的沉淀物依次用蒸馏水、丙酮和无水乙醇分别清洗三次,最终得到钨酸汞纳米材料。
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偏钨酸钠
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- 发布于 2015年8月03日 星期一 18:45
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偏钨酸钠又名一水合偏钨酸钠,是一种白色晶体。它的物理性质如下所示:化学式:Na6O39W12,分子量是2968.01,密度:3.1g/ml,折射率:1.5555。Na6O39W12的相关系统编号如下所示:CAS号:12141-67-2,MDL号:MFCD00061466,EINECS号:412-770-9,PubChem号:24886321。偏钨酸钠在常温常压下是稳定的,但是要避免与物料、氧化物接触,且应将其密封存储在常温避光,通风干燥的地方。
偏钨酸钠对水体具有一定的危害,即使是小量的产品地下水也会对饮用水造成危害,所以在没有相关政府的许可下不可以将材料排入周围的环境。同时该产品具有一定的刺激性,如果眼睛和皮肤不小心接触到要用大量清水冲洗,并且送医诊治。在操作作业时要佩戴一定的防护措施,例如防护眼镜、防护面具和防护服等。
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硬质合金扇形喷嘴
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- 发布于 2015年8月03日 星期一 18:44
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硬质合金扇形喷嘴的喷雾形状边沿界定较为清晰,经过精细加工的导流平面使得喷雾形成均匀且具有高冲击力的扇形。这样的喷雾通道大且通畅,在一定程度上减少了阻塞的现象。喷雾形状为多种角度的扇形由于地球重力的影响,会有“边缘效应”的产生,即喷雾的扇形剖面产生逐渐变细的边缘喷雾颗粒细小均匀,喷雾颗粒大小中等在多个喷 嘴进行布置时,需要有25%~30%的重叠,以使整个方向上的排布均匀。能够产生多种角度的扇形喷雾喷雾水流均匀,液滴大小中等采用单元组合式连接方式, 方便安装和更换可加装过滤网,易于清洗。可以在大多数管道系统上安装或更换。硬质合金扇形喷嘴被广泛运用于化学污垢的清理,如金属加工、油渍污渍、喷雾涂层、清洗冷却等。
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硬质合金实心锥喷嘴
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- 发布于 2015年8月03日 星期一 18:42
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硬质合金实心锥喷嘴所产生的喷雾分布较为均匀,喷流角度为30°-120°,液滴大小从中等到偏大。这种均匀的喷雾分布来源于独特的叶片设计、畅通的流道和先进的喷流控制特性。对于要求覆盖一个区域的喷流应用领域能发挥极佳的效果。所支持的流量为0L/min-1000L/min,支持的常见尺寸有1/8寸、3/8寸、1/4寸、3/4寸、1/2寸、1寸、1.5寸、2寸、3寸,支持的压力为0MPa-15MPa,支持通道为单流体通道,支持连接模式为外螺纹连接、内螺纹连接、卡套式链接、夹扣式连接、焊接、法兰式连接等。硬质合金实心锥喷嘴应用较为广泛,主要应用于表面处理,电子、钢铁、环保、化工、机械等生产领域。如金属零件的磷化、高压洗涤、印刷电路板化学清洗、管道清洗、铸造冷却、食品工业洗涤等,从而为提高相关产品的质量和生产效率发挥了重要作用。
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硬质合金直流喷嘴
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- 发布于 2015年8月03日 星期一 18:40
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硬质合金直流(柱流)喷嘴由于其自身喷嘴的雾化效果好,既可用于喷射出充实水流又能喷射开花水流的消防枪,用于扑救室内火灾并可用伞形开花水流,当水流进入后分两路流动,一路由枪管中间通向直流喷嘴,另一路则通过管壁通向开花调节阀。但是在实际的运用中多用于水泥厂篦冷机冷却系统中。硬质合金低压节能直流喷嘴所需雾化压力低,因此更加节能。科学的结构优化设计、精密的加工工艺使得喷嘴雾化效果更好,在0.3MPa就能雾化,雾滴直径为60-80微米,确保了雾滴在最短的时间充分蒸发,避免了挂壁现象的发生。
低压节能直流喷嘴选用标准不锈钢及耐磨合金,经过特殊加工工艺制成,具有耐酸碱、耐高温、耐磨损,使用寿命更长等特点。其雾化角度可达30°-110°,流量达110kg/h-1600kg/h,可满足各种生产规模。此外,硬质合金新型低压节能直流喷嘴,内部结构非常容易清理,从而改变了传统压力式喷嘴容易堵塞且维护费用较高的情况,给现场的操作使用和维护到来了极大的方便。
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纯钨电极 - Ⅲ
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- 发布于 2015年8月03日 星期一 17:47
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纯钨电极(型号为L10)的常用规格
型号 |
成分 |
长度/mm |
直径/mm |
焊接材料 |
L10 |
La2O3, Y2O3, CeO2 余量:钨 |
150/175 |
0.5 |
不锈钢、 铜、铝、 碳钢 |
150/175 |
1.0 |
|||
150/175 |
1.6 |
|||
150/175 |
2.0 |
|||
150/175 |
2.4 |
|||
150/175 |
3.0 |
|||
150/175 |
3.2 |
|||
150/175 |
4.0 |
|||
150/175 |
4.8 |
|||
150/175 |
5.0 |
|||
150/175 |
6.0 |
|||
150/175 |
7.0 |
|||
150/175 |
8.0 |
|||
150/175 |
10.0 |
|||
150/175 |
12.0 |
包装要求:
10只/塑料盒;长度:150mm/175mm;1000/纸箱。
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